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    1.1.2  有机物/氢氧化镁复合阻燃材料 有机物/氢氧化镁复合阻燃剂是对 MH 表面先进行有机改性,然后将其添加到聚合物中,复合材料的物理性能和阻燃性能都取得了不同程度的改善。陈蓉蓉等[8]先将硅烷偶联剂KH-550锚固MH,使其表面有机化,然后再合成了脲醛树脂接技的 MH 阻燃剂。当接枝率为5%、质量分数为 60%时,材料的氧指数最高,到达 40%、拉伸强度和断裂伸长率均比添加未改性MH时有明显的提高。李红霞等[9]采用了硅烷偶联剂表面改性的 MH制备了阻燃聚烯烃弹性体P0E,材料的氧指数和物理性能也得到了明显的提高。
    1.1.3 有机/无机纳米复合阻燃材料 有机/无机纳米复合材料是将不同形状的无机微粒填充到聚合物中,其中至少有一文的平均尺寸是处于纳米范围内的,当分散的微粒一文处于纳米级,那么就形成了层状结构,例如具有片层结构的石墨、云母、蒙脱土等。目前,研究出的材料有:聚合物/层状硅酸盐有机/无机纳米复合材料(PLSOI),具有高耐热性、高强度、高模量、高阻隔性、高耐磨性、低膨胀系数等优势,而密度仅为一般复合材料的 65-75%,且制备的工艺简单,操作方便,环境友好,利于工业化生产,且我国 LS 储量丰富,可广泛应用于电子、航空、家电、汽车等行业,作为新型高性能材料,PLSOI 具有广阔的应用前景。如日本丰田汽车公司开发了(PP/EPR/滑石粉)PLSOI和(PA/LS)PLSOI,其中(PA/LS)PLSOI的热稳定性优良,尺寸稳定性高,可用于制作汽车零部件;如将(PET/LS)PLSOI掺进 LS,物理性能:耐压、耐高温及强度、刚度都比塑料有着明显的提高。随着 PLSOI 制备技术的发展,PISOI越来越显示出它独特的优势[10]。
    1.1.4 有机物/二氧化硅复合阻燃材料 聚乳酸/二氧化硅杂化材料就是有机物/二氧化硅复合阻燃材料的一种,它是以聚乳酸(PLA)、正硅酸乙酯(TEOS)为原料,活性单体 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)为偶联剂,采用两步法制备 PLA/SiO2复合材料[11]。运用红外光谱仪和热重仪器等对复合材料进行表征。研究结果表明:复合材料的玻璃化转变温度,会随着二氧化硅含量的增大而提高;随着APTES添加量增的大、酰胺化反应的温度也有所升高,反应时间变长,复合材料的溶胶分数随之减小。
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